ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Особенности развития процессов. Рост и влияние микроорганизмов. Модели из "Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 " Потери добавок полимерами, происходящие за счет физических факторов, определяются параллельно протекающими процессами диффузии вещества из объема к поверхности и перехода вещества с поверхности образца в окружающую среду в результате испарения, выпотевания и диффузии при контакте с жидкостью или твердым телом. [c.417] С твердой поверхности s— растворимость добавки в полимере. [c.418] Уравнение (15) предполагает, что раствор добавки в полимере идеален, а D не зависит от концентрации. [c.418] В табл. 41.8 указано время, соответствующее потере 90 % добавки полимером для двух предельных случаев когда процесс лимитируется диффузией внутри образца (L велико) и испарением с поверхности (L мало). [c.418] Данные по упругости паров некоторых индивидуальных стабилизаторов и пластификаторов приведены в табл. 41.9. [c.418] В табл. 41.10 приведены значения относительной летучести наиболее распространенных стабилизаторов. [c.418] Миллиметр ртутного столба равен 133,322 Па. [c.419] Потери добавок из полимера в результате поверхностного выпотевания наблюдаются в случае, когда концентрация добавки в полимере превышает равновесную растворимость при данной температуре В простейшем случае задача сводится к расчету потери добавки при постоянной поверхностной концентрации, равной ее растворимости в полимере, т. е. к случаю больших L. Однако на практике из-за возможного влияния добавки на структуру полимера и неоднородности распределения добавки в объеме полимера потери в результате выпотевания протекают более сложным образом. [c.420] В общем случае механизм миграции добавок при контакте с жидкостью сложный. Если объем жидкости большой или если полимер контактирует с движущейся жидкостью, скорость удаления добавки с поверхности описывается уравнением, аналогичным уравнению для испарения. В этом случае параметр К не зависит от растворимости добавки в жидкости и скорости, с которой происходит смешивание. При больших скоростях вымывания потери контролируются диффузией добавки в образце. [c.420] Если полимер контактирует с очень вязкой жидкостью или твердым телом, то скорость потери будет зависеть от растворимости и скорости диффузии во второй среде. [c.420] Потери добавок полимерами вследствие вымывания зависят, кроме указанных выше факторов, от типа добавки, состава экстрагируемой среды, температуры, времени контакта. Так, например, антиоксиданты, применяемые в полиолефинах, в большой степени различаются по скорости вымывания водой алкилированные фенолы вымываются сравнительно медленно с приблизительно постоянной скоростью ароматические амины, наоборот, вымываются очень быстро. Добавление к полимеру, содержащему антиоксидант, другого вещества ускоряет вымывание. Значительно быстрее стабилизаторы экстрагируются из полимера органическими растворителями. Увеличение концентрации добавки в полимере может ускорять процесс вымывания из-за увеличения коэффициента диффузии. [c.420] Микроорганизмы в процессе своего роста образуют колонии, характеризующиеся определенной массой и активностью [2J. [c.421] Для биоповреждений наибольшее значение с точки зрения развития процесса имеют первые две фазы, а с точки зрения накопления биомассы и продуктов метаболизма, стимулируюш,их другие процессы (коррозии металлов и старения полимеров и покрытий), — последующие две. [c.422] Адсорбция, а затем проникновение органических кислот в полимер-стимулируют развитие трещин в напряженных материалах. Такие явления могут привести к отказам в результате полной потери прочности конструкционных полимеров. [c.423] В табл. 42.2 показано, что с увеличением времени старения лаг-фаза (L) уменьшается, а удельная скорость, которую характеризует параметр Ь, и масса обрастания Шоо растут. Можно предположить, что это связано с накоплением в материале низкомолекулярных продуктов, которые используются микроорганизмами в качестве питательных веществ. [c.423] Для брезента прочность на разрыв является одним из основных эксплуатационных параметров. На рис. 42.3 показано, что за 150 ч ускоренного старения происходит потеря прочности на 50 %. Воздействие грибов еще более ускоряет этот процесс. [c.423] Старение приводит к изменениям хщических и физических свойств полимеров, что способствует проникновению гифов грибов в материалы и использованию низкомолекулярных продуктов деструкции как источника питания. С другой стороны, накопление продуктов метаболизма стимулирует процесс старения по механизму химического, окислительного и других видов разрушения [4J. [c.424] Вернуться к основной статье